架空线路常见故障及防范措施

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架空线路故障抢修处置方案

架空线路故障抢修处置方案

架空线路故障抢修处置方案1. 前言架空线路是广泛应用于现代城市电力配网系统中的一种电力传输方式,然而,由于涉及到人为因素和自然因素等不可抗力因素,架空线路也存在故障和事故发生的可能。

因此,建立科学的故障抢修处置方案,对提高电力配网系统的安全稳定运行水平具有重要意义。

2. 故障诊断和排除2.1 故障分类架空线路存在多种故障类型,常见的故障类型包括:•对地短路•两相短路•三相短路•变压器短路2.2 故障定位在发生线路故障时,应首先进行故障定位,以便能够快速找出问题所在。

常用的故障定位工具包括:•单相铁芯变压器•高压电缆探测器•感应电压探针2.3 故障排除一旦故障被定位,需要立即采取措施进行排除。

常用的故障排除措施包括:•利用隔离开关、旁路开关等器材进行分段断路,以便查明故障区段•对故障线路进行检查,查找受损导线、杆塔等部件•利用绝缘测量仪检查故障导线的地面绝缘性能,以确定是否存在对地短路3. 故障抢修3.1 抢修流程针对不同类型的故障,抢修流程略有差异。

一般而言,架空线路故障的抢修流程如下:1.公司抢修中心接到线路故障报告后,向现场抢修人员下达任务。

2.抢修人员到达现场后,首先安排现场保安工作,确保现场的安全。

3.根据现场情况,进行故障诊断和定位。

4.根据故障类型采取相应的排除措施。

5.完成线路故障修复工作后,进行检修和试验,确保线路能够正常运行。

6.编写线路修复报告,向公司汇报抢修情况。

3.2 抢修措施针对不同类型的故障,采取的抢修措施也不同。

常用的线路抢修措施包括:•对地短路:换线桥、更换支持杆等•两相短路:采取通断绝缘测试,找出短路所在处,更换受损部件•三相短路:采取隔离开关等工器具对线路进行隔离,依次排除故障•变压器短路:更换变压器及其配套设备4. 结语架空线路故障抢修工作是电力配网系统维修的重要组成部分,正确处理线路故障和事故,对于确保电力系统的安全运行至关重要。

本文对架空线路故障抢修处置方案进行了探讨,希望能对电力工程师进行参考和借鉴。

架空配电线路运行与维护

架空配电线路运行与维护

架空配电线路运行与维护1. 引言架空配电线路是指电力系统中用于输送电能的一种电力线路。

和地下配电线路相比,架空配电线路具有安装、维护和改造成本低、故障排除方便等优势,因此广泛应用于电力系统中。

本文将介绍架空配电线路的运行原理、常见问题以及维护方法。

2. 架空配电线路运行原理架空配电线路由输电塔、导线和绝缘子等组成。

输电塔用于支撑导线,绝缘子用于防止导线与输电塔或其他接触体直接接触,导线负责输送电能。

在电力系统中,发电厂产生的高压电能通过变压器升压后输入架空配电线路,再通过变电站将电能按照不同电压等级分配给用户。

架空配电线路在运行过程中,主要需要考虑导线的电气性能、绝缘子的绝缘性能以及输电塔的稳定性等问题。

导线的选材和截面积需要根据输送电能的需求进行合理选择,绝缘子的材料和结构需要具备良好的绝缘性能,而输电塔的设计需要考虑线路距离、气候条件以及荷载等因素。

3. 架空配电线路常见问题3.1 输电塔老化输电塔是架空配电线路中起支撑作用的重要组成部分,长期暴露在自然环境中容易导致塔体的老化。

输电塔老化会使其承载能力下降,甚至出现倾斜或倒塌的情况。

为了预防这种问题的发生,需要定期对输电塔进行检查和加固,及时更换老化的塔体。

3.2 导线松动由于架空配电线路经受风力、温差等外力的影响,导线容易出现松动现象。

导线松动会导致线路的安全性和稳定性降低,同时也会影响导线的导电性能。

因此,需要定期检查导线的紧固程度,并进行必要的调整和固定。

3.3 绝缘子损坏架空配电线路中的绝缘子承受着导线电压的作用,如果绝缘子出现损坏或击穿现象,将会导致线路的短路和停电等问题。

绝缘子损坏的原因多为外力碰撞、污秽闪络或老化等,因此需要定期检查绝缘子的状态,及时更换损坏的绝缘子。

3.4 线路跳闸架空配电线路在运行过程中,可能会发生各种故障导致线路跳闸。

常见的故障包括短路、过载和接地故障等。

为了提高线路的可靠性和安全性,需要对线路进行合理的选材和设计,并配置相应的保护设备,以便快速检测和切除故障的部分。

架空输电线路施工危险点辨识及预控措施分析

架空输电线路施工危险点辨识及预控措施分析

架空输电线路施工危险点辨识及预控措施分析架空输电线路施工是电力建设中重要的一环,但同时也存在着一定的施工危险。

为了安全保障施工人员的生命财产安全,需要对施工危险点进行辨识,并采取相应的预控措施。

下面将对架空输电线路施工中常见的危险点进行分析,并提出预控措施。

1.高处作业危险点:架空输电线路施工往往需要在较高位置进行,如在电力杆塔、电缆架空处进行安装、维护和检修作业。

高处作业存在着摔落、火灾等危险。

为了预控高处作业危险,可以采取以下措施:-严格遵守高处作业规范,穿戴安全带,并正确使用。

-设置坚固的临时通道和平台,保证作业人员的安全。

-增设护栏和防护网,防止人员和物品掉落。

-定期检查和维护作业平台和通道的稳固性。

2.电击危险点:架空输电线路施工使用了高压电力设备,存在着电击的危险。

为了预控电击危险,可以采取以下措施:-严格遵守电气安全操作规程,确保施工人员具备足够的电力设备操作能力。

-使用绝缘手套、绝缘鞋等防护用具,阻隔电流的传导。

-确保高压设备的良好绝缘和接地,防止电流外泄。

-在施工区域设置明显的警示标志,提醒他人注意电击的危险性。

3.坠物危险点:架空输电线路施工过程中,存在着高空坠物的危险,如工具、材料等。

为了预控坠物危险,可以采取以下措施:-确保所有施工人员都穿戴好安全帽,以防止坠物对头部造成伤害。

-在施工区域设置围栏或者红线,以划定危险区域,并向施工人员传达危险防范意识。

-高空作业时,将所有工具和材料都固定好,以防止其滑落或掉落。

-清理施工区域,保持整洁有序,避免绊倒或滑倒。

4.设备故障危险点:在架空输电线路施工过程中,电力设备出现故障的可能性较大,如线路开关跳闸、绝缘子破裂等。

为了预控设备故障危险,可以采取以下措施:-定期检查和维护电力设备,确保其工作正常。

-使用安全标准合格的设备,提高设备的可靠性和稳定性。

-在施工前检查电力设备的工作状态,如有异常应及时予以处理。

-为施工人员提供必要的电力设备操作培训,确保其熟练掌握使用方法。

电力架空线路的常见故障与检修探析

电力架空线路的常见故障与检修探析

图 1架空线路示意图
2 架 空线路 常见故 障及 预 防措 施
2 . 1 雷击 故 障 及 防 雷措 施
带 入 到 实 际使 用 过 程 中 。
3 结 语
路灯施工节能是社会经济发展的必然选择 , 也是能源 消耗 不断增加 的今天必 须要面对 的问题 , 这与社会进步和 时代发展是相 吻合的 , 也是 与企业效益追求最大化相一致的 。路灯施工过程 中, 要 学科合 理的设计 和计算 , 结合实 际环境 条件 , 以及客观 需求, 不断创新和 总结 , 寻 求路灯 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ工节能的新办法。当然 , 现阶段的路灯施工节能研究还很不完善 , 还需 要工作者进 一步探讨, 寻求更为理想 的节能解决措施 。 参考文献 [ 1 】 刘三梅 , 程韬波 , 胡 战虎. 基于 G P R S / WE B G I S的路灯 节能监控 系统 的 设计与实现『 J 】 . 计算机工程 与设计 , 2 0 1 0 , 1 2 ( 1 ) : 3 7 4 ~ 3 7 5 .
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10KV架空线路常见故障原因及防范措施

10KV架空线路常见故障原因及防范措施
收稿 1 3期 : 2 0 1 3 — 0 6 — 2 8
二、 输电线路故障的预防措施
( 一) 保证与高电气设计质量 提高 电气设计 的质量 , 最大程度地提高安全性 。电气设计 是各种 电气设备正常工作与否和维护是 否方便 的重要因素。在
输电线路 的设 计中 , 如杆塔 、 导线 、 绝缘 子 、 辅助金具 、 防雷装置 的计 算与选择是很重要 的。现在大部分设计 人员 只会机械地照
作用下 , 电弧会沿着导线 ( 导体 ) 移动, 电弧移动 中释放能量 , 且 在T频续流烧断导线或损坏绝缘子之前 , 断路器 动作跳 闸切断
电弧 , 而架空绝 缘线的绝缘层 阻碍 电弧在 其表面移 动 , 电荷集 中在击穿点放 电 , 在断路器动作之前烧断导线。因为雷击 电压 非 常高 , 且 电流瞬间非 常大 , 配 电线路 的相 间距离和绝缘 性能 根本不 能承受 ,所 以引起线路相 间弧光短路或对地绝缘击穿 , 致接地 相间短路 , 我县 的农 电配 电网线经过改造 , 现 已基本上 都 是架空绝缘线路 , 因此雷击危 害的情况非常 严重 , 造成大面
导线弧垂过大 , 遇 刮大风导线摆动 , 易 造 成 短 路 。 另 外 线

1 0 k v架 空线 路常 见故 障原 因
( 一) 单相接地故障原 因 单相接地故 障多发生在潮湿 、 多雨天气 , 是 由于树 障 、 配电 线路 E 绝缘子单相击穿 、 导线接头处过负荷烧断或氧化腐蚀脱 落、 或者人为造 成单相断线等诸多的。 ( 二) 短路故障原因
【 科 技 与管 理 】 Te c hn o l o g y An d Ma na g e me n t
2 01 3印 第 7期 ( 魑第 4 2 9均” 』

10kV架空线路常见故障原因和防范措施

10kV架空线路常见故障原因和防范措施

10kV架空线路常见故障原因和防范措施10kV配网作为电力系统的基层部分,对电能传输状况影响较大,其运行稳定性对后期用户的实际使用力量和供电牢靠度等均具有影响。

社会快速进展带动了电能增长、电能质量的提升,为了保证基础建设工作满意预期要求,当下建设施工已经提高对配网的重视度,同时对应管理工作等需要引起重视。

降低10kV架空线路故障问题已经成为当下主要工作内容。

1、10kV架空线故障特征1.1 单相接地特征工程实践表明,10kV架空线的故障中单相接地故障较为频发。

缘由在于:中性点未进行接地处理,对应当运作模式下简单产生接地故障状况,故障表现为对地电压下降、非故障为对地电压增加,但是总体平衡未有所转变,该形式状况下系统可短期进行持续工作,以便运行不超过2小时,为后期故障排解供应了相对充分的时间,可降低用户用电稳定性的负面影响。

但是需要引起主要的是,对地电压过高将会导致线路绝缘位置产生过大压力,简单发生击穿事故、演化事故等问题。

单相接地故障分为完全接地和不完全接地两类。

完全接地是故障相直接(通过良导体)接地,此时故障相对地电压为零,非故障相对地电压上升至线电压。

不完全接地是故障相通过高阻或电弧接地,此时故障相对地电压下降,非故障相对地电压上升但低于线电压。

1.2 短路故障特征短路故障可分为相间、三相短路问题,前者是二者连接引起的短路,后者是三相导线之间连接不当引起的短路问题。

短路故障一般依据阻值大小可进行进一步分类:金属性短路、非金属性短路。

前者短路状况下,电阻为零、电流较大,简单产生危害。

非金属性短路一般是具有肯定连接阻值的状况,短路电流相对较小,持续时间长,危害性比金属性短路更大。

1.3 断路故障特征分析断路故障一般是架空线路回路故障、断线等状况,导致电流无法正常导通。

断路故障状况下,简单发生由于线路不对称导致的故障问题,尤其是电动机缺相引起的损坏问题较为严峻。

故障点位置处在断开瞬间,将会产生较为严峻的高温问题,简单引起周边物质发生火灾等不良事故。

220kV架空线路的常见事故

220kV架空线路的常见事故

220kV架空线路的常见事故引言架空线路是电力系统中不可或缺的组成部分,为了保障电网的稳定运行,有效防范和及时处理架空线路事故至关重要。

本文将对220kV架空线路的常见事故进行介绍和分析,以提高对架空线路事故的认识和应对能力。

1. 人为操作失误在220kV架空线路运行过程中,人为操作失误常常成为事故发生的主要原因之一。

例如,错误操作导致绝缘子破损,线路短路等。

解决方案:培训和教育工作人员,提高他们的安全意识和操作技能,严格遵守操作规程和安全标准。

培训和教育工作人员,提高他们的安全意识和操作技能,严格遵守操作规程和安全标准。

2. 外界因素外界因素是220kV架空线路事故的另一个重要原因。

如自然灾害、动物触电、外界干扰等,都可能导致线路断电、短路等问题。

解决方案:加强对架空线路的巡检和维护,定期清理杂草,加装防鸟措施,提高线路的抗干扰和抗灾能力。

加强对架空线路的巡检和维护,定期清理杂草,加装防鸟措施,提高线路的抗干扰和抗灾能力。

3. 设备故障线路设备的故障也是220kV架空线路事故的一个主要原因。

例如,绝缘子老化、地线松动、导线腐蚀等问题都可能导致线路故障。

解决方案:定期进行设备的维护和检修,加强对设备老化情况的监测,及时更换受损设备,确保线路的正常运行。

定期进行设备的维护和检修,加强对设备老化情况的监测,及时更换受损设备,确保线路的正常运行。

4. 施工作业事故在架空线路的施工作业过程中,人员和设备的操作不当可能引发事故。

例如,起重设备意外操作、工作人员被高空坠物伤害等。

解决方案:严格遵守施工作业规程,加强对施工人员的安全培训和防护措施,确保施工作业的安全可靠进行。

严格遵守施工作业规程,加强对施工人员的安全培训和防护措施,确保施工作业的安全可靠进行。

5. 接地故障接地故障可能造成架空线路的断电和电流异常,引发事故。

接地线松动、接地电阻增大等问题都可能导致接地故障的发生。

解决方案:加强对接地设备的巡检和维护,确保接地的可靠性,及时处理接地松动和电阻增大的问题。

10kv架空线路常见事故及其防范措施

10kv架空线路常见事故及其防范措施

10kv架空线路常见事故及其防范措施10kv架空线路是电力系统中重要的组成部分,但由于各种原因,常常会发生一些事故。

本文将介绍10kv架空线路常见事故及其防范措施,包括天气影响、线路过载、线路短路、设备问题、外力破坏、鸟害影响、盗窃影响和施工影响等方面。

1.天气影响恶劣天气是造成10kv架空线路事故的主要原因之一。

大风、暴雨、雷电等天气会使线路发生倒塌、断线、短路等事故。

防范措施:加强线路的防风、防水、防雷等保护措施,采用可靠的支撑和固定设备,保证线路的安全和稳定。

同时,要定期检查线路的绝缘层和避雷设备,及时修复损坏的设备。

2.线路过载线路过载是指在一定时间内通过线路的电流超过了线路的承载能力,导致线路过热、烧毁等事故。

防范措施:合理规划线路的负荷分布,确保线路在不同时间段内不会出现过载情况。

同时,要定期检查线路的发热情况,及时采取措施防止过热。

3.线路短路线路短路是指两根或多根导线在电位不等的状态下接触而发生电流突然大量增加的现象。

线路短路会导致线路的电压下降,影响用户的正常用电。

防范措施:选择可靠的电气设备,保证其具有足够的绝缘距离和电气强度。

同时,要定期检查线路的绝缘层和导体连接部位,及时发现和处理存在的隐患。

4.设备问题设备本身的质量问题或长时间使用导致的设备老化也是导致10kv架空线路事故的原因之一。

例如,变压器、开关等设备的故障会导致整个线路的停电或损坏。

防范措施:选用质量可靠的电气设备,并定期进行维护和检修。

对于老化的设备要及时更换或维修,保证设备的正常运行。

5.外力破坏外力破坏是指人为或其他因素对10kv架空线路造成的损坏,如车辆碰撞电线杆、施工机械刮坏线路等。

防范措施:加强对外力破坏的防范,设置防护栏、警示牌等措施提醒人们注意安全。

同时,要加强对施工单位的监管和管理,确保他们在施工过程中不会对线路造成损坏。

6.鸟害影响鸟类在电线上停留或筑巢可能会导致线路短路或其他的故障。

特别是在春季和秋季,鸟类活动频繁,容易导致事故的发生。

架空线路常见故障及防范措施

架空线路常见故障及防范措施

架空线路常见故障及防范措施10kV架空线路直接联系着广大用户,分支线多而复杂,特别是农网线路多、供电半径长、全部为放射式供电线路。

经过近年来的城网、农网改造,线路抗事故能力得到显著提高,但10kV 架空线路故障仍时有发生。

现就10kV架空线路的常见故障进行分析,并对10kV架空线路的故障防范措施进行探讨,以求提高10kV架空线路的安全运行水平,提高供电可靠性。

1 10kV架空线路常见故障类型1.1单相接地故障单相接地是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。

单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。

当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,大于相电压,但达不到线电压;如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。

寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。

当设备发生接地时,室内人体不得接近距故障点4m以内,室外不得接近距故障点8m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。

1.2短路故障线路中不同电位的两点被导体短接起来,或者其间的绝缘被击穿,造成线路不能正常工作的故障,称为短路故障。

按照不同的情况,短路故障又分为金属性短路、非金属性短路;单相短路、多相短路。

1.2.1金属性短路和非金属性短路不同电位的两个金属导体,直接相接或被金属导线短路,称为金属性短路。

金属性短路时,短路点电阻为零,因而短路电流很大;若不同电位的两点不是直接相接,而是经过一定的电阻相接,则称为非金属性短路。

非金属性短路时,短路点电阻不为零,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,其危害性更大。

1.2.2相间短路两相相线相互短接,称为两相短路故障;三根相线相互短接,称为三相短路故障。

1.3断路故障断路是最常见的故障,最基本的表现形式是回路不通。

浅谈架空输电线路常见的故障与预防措施

浅谈架空输电线路常见的故障与预防措施

浅谈架空输电线路常见的故障与预防措施摘要:输电线路是电网的基本组成部分,由于其分布范围广,常面临各种复杂地理环境的影响,当不利环境条件导致线路运行故障时,就会直接影响线路的安全可靠运行,严重时甚至会造成大面积停电事故。

架空输电线路故障事故几乎占线路损耗以及成本的一半以上。

本文通过分析架空输电线路常见故障类型入手,重点对输电线路常见故障预防及检修方法进行分析研究,并通过对故障预防效果的分析和评价,提出行之有效的故障预防和检修方法改进措施,以提高线路的故障预防水平。

关键字:架空输电线路故障分析预防措施输电线路是电网的命脉,它具有传输电能的作用。

同时,输电线路又是电网中最容易出现故障的地方。

输电线路事故是指因各种因素引起的输电线路的供电突然被中断,事故出现后,只有首先找到事故点并确定事故类型,才能找出事故原因并采取抢修措施,恢复供电线路的正常运行,并防止以后发生类似的事故。

一、架空输电线路运行中的常见的故障类型输电线路常见的故障有输电线路雷击跳闸与断股、污闪、外力破坏故障、鸟害故障等。

1.输电线路的雷击跳闸与断股故障架空输电线路中常见的雷电过电压有两种:一是架空输电线路上的感应过电压,即雷击发生在架空线路的附近,通过电磁感应在输电线路上产生的过电压;二是直击雷过电压,即雷电直接打在避雷线或是导线上时产生的过电压。

雷击可能会造成线夹里边的导线烧伤,雷击闪络还可能烧伤避雷线悬挂头、接地引下线的接地线的接地螺栓连接处和拉线楔型线夹连接处,并留下明显的烧痕。

2.输电线路的污闪故障输电线路绝缘设备的污闪是指由于设备表面积聚的污秽物在特定环境条件下发生潮解,沿线路设备表面的泄露电流急剧增加,导致设备发生出现闪络的现象。

输电线路绝缘子要求在大气过电压、内部过电压和长期运行电压下均能可靠运行。

但沉积在绝缘子表面上的污秽在雾、露、毛毛雨、融冰、融雪等恶劣气象条件的作用下,将使绝缘子的电气强度大大降低,从而使得输电线路在运行电压下发生污秽闪络事故,绝缘子大面积污闪的一个显著特点是区域性强,同时多点跳闸的几率高,且重合成功率小。

架空线路安全措施交底

架空线路安全措施交底

架空线路安全措施交底一、背景架空线路是电力系统中常见的输电方式,但由于高处施工和设备老化等原因,可能存在一些潜在的安全隐患。

为确保架空线路的安全运行,本文档旨在对架空线路安全措施进行详细说明和交底。

二、安全措施1. 巡检与维护- 安排定期巡检,及时发现并处理线路上的损坏或异常情况。

- 保持线路的清洁,防止杂物积聚影响正常运行。

- 定期维护设备,包括绝缘子、导线和接地设施等,确保其正常运行和安全可靠性。

2. 防雷与防护- 安装合适的避雷装置,确保架空线路在雷电天气条件下的安全运行。

- 减少或隔离架空线路与其它金属物体的直接接触,以减轻雷电风险。

- 定期检查和维护避雷装置,确保其正常工作效果。

3. 防护栅栏和警示标志- 在架空线路附近设置防护栅栏,防止未经授权的人员靠近线路。

- 设置明确可见的警示标志,提醒人们注意架空线路的存在和危险性。

4. 线路标志和说明- 在关键位置设置线路标志牌,明确指示架空线路所属公司、电压等级和相关联系方式。

- 编制详尽而清晰的线路说明文档,列出线路的重要参数和特殊注意事项。

5. 紧急处理与故障应对- 制定紧急故障处理预案,明确各级应急责任人员的职责和应对流程。

- 定期进行应急演练,提高人员对紧急情况的应对能力和反应速度。

三、培训与交底- 所有负责操作和维护架空线路的人员必须接受专业培训,并对安全措施进行交底。

- 培训内容包括架空线路的基本知识、安全操作规程和紧急故障处理等。

- 员工交底后,应进行考核,确保其理解并能够正确遵守安全措施。

四、责任与监督- 各级管理人员应对架空线路的安全措施负最终责任,确保其有效实施。

- 建立监督机制,定期检查和评估架空线路的安全状况和措施执行情况。

- 对安全隐患和措施不力的情况,及时采取纠正和改进措施,保障架空线路的安全运行。

以上为架空线路安全措施的相关要点,请各相关人员严格按照上述要求执行,确保架空线路的安全运行。

如有疑问或发现安全问题,请及时向上级报告和反馈。

高压架空线路施工故障与预防技术

高压架空线路施工故障与预防技术

高压架空线路施工故障与预防技术高压架空线路是供电系统中不可或缺的组成部分,但是在施工过程中会面临各种安全风险和故障问题。

本文将重点介绍高压架空线路施工过程中常见的故障及预防技术,以确保施工过程安全有效进行。

一、高空作业安全风险高压架空线路的施工常常需要进行高空作业,这也是存在安全风险的。

高空作业人员需要经过专门训练,并佩戴相关安全设备,严格按照作业规程进行。

同时,施工现场也需要设置安全防护措施,如防护网、安全带等。

二、导线弧垂导线弧垂是架空线路施工中最常见的问题之一。

导线弧行程不对会对线路的正常运行产生影响,并有可能引发线路的故障。

在施工过程中,应仔细测量导线弧垂并进行调整。

同时,在雨雪天气中,导线弧垂的问题更容易出现,需要加强检查和维护。

三、杆塔接地问题杆塔接地是架空线路施工过程中不可忽略的问题,如果杆塔接地不良,会导致电流不能通过接地线排除,从而影响线路的正常运行。

为此,在施工过程中需要严格把关接地电阻,确保杆塔接地良好。

四、电器设备故障高压架空线路上的电器设备也会出现故障,如避雷器、隔离开关、断路器等。

在施工过程中,需要对电器设备进行定期检查和维护,及时发现问题并处理。

五、预防措施为了保证高压架空线路施工的安全有效进行,在施工中需要加强管理,采取以下预防措施:1. 对施工人员进行专门的安全培训和管理,确保他们能够正确佩戴、使用安全设备,并遵守安全作业规程。

2. 加强现场安全防护措施,设置安全带、安全网等设施,确保高空作业安全进行。

3. 严格按照规定的导线弧垂值进行施工,确保导线弧垂合适。

4. 对杆塔进行合适的接地,确保接地电阻符合标准。

5. 定期对电器设备进行检查和维护,发现问题及时处理。

架空线路常见故障点有哪些

架空线路常见故障点有哪些

架空线路常见故障点有哪些
架空线路常见故障点有哪些1、故障分类
(1)短路故障:一是线路瞬时性短路故障(一般是断路器重合闸成功);二是线路永久性短路故障(一般是断路器重合闸不成功)。

常见故障有:线路金属性短路故障;线路引跳线断线弧光短路故障;跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障;小动物短路故障;雷电闪络短路故障等。

(2)接地故障:线路瞬时性接地故障;线路永久性接地故障。

2、故障形成原因
(1)线路金属性短路故障有:
①外力破坏造成故障,架空线或杆上设备(变压器、开关)被外抛物短路或外力刮碰短路;汽车撞杆造成倒杆、断线;台风、洪水引起倒杆、断线
②线路缺陷造成故障,弧垂过大遇台风时引起碰线或短路时产生的电动力引起碰线。

(2)线路引跳线断线弧光短路故障:线路老化强度不足引起断线;线路过载接头接触不良引起跳线线夹烧毁断线。

(3)跌落式熔断器、隔离开关弧光短路故障有:
①跌落式熔断器熔断件熔断引起熔管爆炸或拉弧引起相间弧光短路;
②线路老化或过载引起隔离开关线夹损坏烧断拉弧造成相间短路。

(4)小动物短路故障有:
①台墩式配电变压器上,跌落式熔断器至变压器的高压引下线采用裸导线,变压器高压接线柱及高压避雷器未加装绝缘防护罩;
②高压配电柜母线上,母线未作绝缘化处理,高压配电室防鼠不严;
③高压电缆分支箱内,母线未作绝缘化处理,电缆分支箱有漏洞。

(5)雷击过电压。

(6)线路瞬时性接地故障有:。

架空电力线路的常见故障与预防途径

架空电力线路的常见故障与预防途径

CHENGSHIZHOUKAN 2019/27城市周刊54架空电力线路的常见故障与预防途径黄忠 刘晓峻 内蒙古电力(集团)有限责任公司薛家湾供电局摘要:本文为了能够更好的提升架空输电线路运行有效性,一定要对架空输电线路运行故障的成因进行分析和研究,有针对性的制定解决方案和对策,进而为电力行业的长久发展奠定坚实基础。

关键词:架空电力线路;故障;预防电力系统主要由配电线路组成,它关系到电网能否呈现出稳定的运行状态。

电网在运行过程中,难免出现故障问题,本文以电网当前的运行状况为出发点,分析了电力线路最常出现的运行故障,以及配电线路出现故障所造成的后果,同时提出了相应的维护措施,希望能进一步提高电网安全性。

一、架空线路中常见的故障(1)气候原因。

我国幅员辽阔,气候复杂多样,配电线路在不同的区域往往会面临着不同的气候,进而导致架空线路面临的气候原因更具复杂性。

众所周知,冬天的风力强,气温低,倒杆断线现象经常出现,且不便于维修。

在风雪天气中,绝缘闪络故障现象屡禁不止、难以避免。

在春季大风天气中,架空线绝缘子闪络造成短路放电,极容易将导线烧断,造成线路事故[1]。

尤其是我国的北方区域,春季冰雪解冻,极易发生杆塔受力不均而倾倒的现象,危及线路正常运行给人民生活带来影响。

(2)鸟害原因。

随着人类对自然生态环境保护意识的加强,鸟类的繁衍数量逐渐增多,活动范围日趋扩大,给电力线路造成了极大危害。

近几年来,不仅远离城市的输电线路承受鸟害的侵袭,配电架空线路也越来越多的出现鸟类筑巢等现象。

鸟害造成的跳闸主要原因为鸟窝,多数鸟窝建筑在架空线路杆塔上、变压器台架上,遇雨雪天气容易造成线路短路接地故障,部分鸟窝中含有金属性物质造成线路接地故障。

其次还有部分原因为鸟类粪便附着在绝缘子表面形成一层导电膜使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电力场作用下出现的强烈放电现象,造成线路的闪络,影响了配电线路的安全运行的可靠性[2]。

(3)外力破坏原因。

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是输送电力的重要设施,其运行状况直接关系到电网的安全稳定运行。

由于各种原因,架空输电线路在运行过程中可能会发生各种故障,给电网带来一定的影响。

本文将介绍一些常见的架空输电线路运行故障及其解决方法,希望对相关从业人员有所帮助。

一、导线断线导线断线是架空输电线路常见的故障之一。

导线断线可能是由于线路本身的老化、腐蚀、机械损伤等原因造成的。

一旦导线发生断线,会导致线路断电,影响供电的稳定性。

解决方法:1. 定期检查:定期对架空输电线路进行巡检,发现问题及时修复,可减少导线断线的发生。

2. 引入新材料:考虑采用新型材料制作导线,提高导线的抗拉强度和耐腐蚀性,减少断线的可能性。

3. 采用防护措施:在易受损部位加装护套、护罩等防护装置,提高导线的抗损伤能力,减少断线的发生。

二、绝缘子破损绝缘子破损是造成架空输电线路故障的另一个重要原因。

绝缘子的破损可能是由于污秽、雷击、局部过压等原因造成的。

一旦绝缘子破损,会导致线路地绝缘故障,严重影响输电线路的安全性和稳定性。

解决方法:1. 清洁绝缘子:定期对绝缘子进行清洁,减少污秽对绝缘子的影响,降低绝缘子破损的概率。

2. 加强绝缘子的防护:在绝缘子上方加装绝缘子伞,对绝缘子进行防护,提高其耐受各种外界因素的能力,减少破损的可能性。

3. 使用优质绝缘子:采用具有较高机械强度和耐压性能的绝缘子,提高其耐破损的能力,减少故障的发生。

三、杆塔倾斜杆塔倾斜是架空输电线路常见的故障之一,导致杆塔倾斜的原因可能是地基松动、土壤松软等。

一旦杆塔倾斜,会导致线路杆塔的变形、线路张力失衡,影响线路的安全运行。

解决方法:1. 加强杆塔基础的固定:定期对输电线路的杆塔进行巡检,发现基础松动的情况及时进行加固处理,确保杆塔的稳固性。

2. 使用钢筋混凝土杆塔:考虑采用钢筋混凝土杆塔代替传统的木质或铁质杆塔,提高杆塔的稳定性,降低倾斜的风险。

3. 采用加固设施:在易倾斜的区域加装支撑、加固设施,减少杆塔的倾斜可能,保障线路的安全运行。

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是电力系统中的重要组成部分,它承担着电力输送和分配的重要任务。

由于各种原因,架空输电线路在运行过程中常常出现各种故障,严重影响了电力系统的安全稳定运行。

解决架空输电线路运行故障成为了电力系统运行和维护的重要工作之一。

本文将围绕常见的架空输电线路运行故障展开,介绍其解决方法,并提出一些建议。

一、架空输电线路运行故障的分类架空输电线路运行故障主要包括绝缘子串断裂、线路跳闸、导线脱落、局部击穿、外部短路和雷击等情况。

绝缘子串断裂是由于杆塔的机械故障或外力作用导致的,线路跳闸是由于系统故障或操作失误引起的,导线脱落则是由于杆塔螺栓松动或者环境恶劣等原因造成的,局部击穿和外部短路是由于气候或外界环境引起的,而雷击则是自然因素引起的。

1. 绝缘子串断裂绝缘子串断裂一般是由于外界力量大、杆塔结构腐蚀或振动引起。

解决方法包括巡视检查,及时更换老化的绝缘子串,加固杆塔结构,提高绝缘子串的抗腐蚀能力,并采取防震措施等。

2. 线路跳闸线路跳闸一般是由于系统故障或操作失误引起的,解决方法包括设立合理的保护装置,对线路进行定期检查和维护,提高设备的可靠性,规范操作流程,加强人员培训,并及时排除故障。

3. 导线脱落导线脱落一般是由于杆塔螺栓松动或环境因素引起的,解决方法包括定期检查螺栓的紧固情况,加固杆塔结构,采用抗腐蚀的导线和绝缘子串,增强设备的抗风能力。

4. 局部击穿和外部短路局部击穿和外部短路一般是由于气候或外界环境引起的,解决方法包括提高设备的防雷能力,加强杆塔绝缘子串的防污措施,加装避雷设备,及时清理导线上的异物,加强巡视和维护。

5. 雷击雷击常常会对架空输电线路造成严重影响,解决方法包括加装避雷设备,提高线路的防雷能力,定期巡视和维护设备,规范操作流程,增强人员的安全意识。

1. 健全巡视和维护制度制定合理的巡视和维护计划,对架空输电线路进行定期检查和维护,保证设备运行的正常和稳定。

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路在输送电力方面发挥了非常重要的作用,但是在日常运行中难免会遇到一些故障。

这些故障可能会导致停电或者损坏设备,给人们的生活和生产带来不便。

及时解决架空输电线路的运行故障是非常重要的。

本文将就常见的架空输电线路运行故障进行分析,并提出解决方法,希望能对相关工作人员有所帮助。

一、导线断裂导线断裂是架空输电线路常见的故障之一。

导线断裂可能由于自然风化、腐蚀、机械破坏等原因引起。

一旦导线断裂,就会影响电力输送,导致停电。

解决方法:一旦发现导线断裂的情况,应当立即对其进行修复或更换。

修复时需要注意安全措施,避免电线故障导致的人员伤害。

在日常维护中要经常检查导线的状况,及时发现问题并处理,预防导线断裂的发生。

二、绝缘子受损绝缘子是架空输电线路上的重要部件,它们起到支撑导线的作用,并能有效地隔离导线与支架之间的电气接触。

如果绝缘子受损,就会导致电气击穿,从而影响输电线路的正常运行。

解决方法:定期进行绝缘子的检查和测试,发现受损的绝缘子及时更换。

还应当加强对绝缘子的维护管理工作,确保其在良好的状态下运行。

三、金具松动输电线路上的金具连接是非常关键的部分,如果金具松动,就会导致导线跳跃或者断开,进而影响电力输送。

解决方法:定期检查金具的连接状态,确保其牢固可靠。

一旦发现金具松动,应当及时加固。

在金具连接时,还应当注意使用标准工具和方法,确保连接质量。

四、树木触线由于架空输电线路经过的地域多为郊区或者农村地区,可能会有较多的树木。

如果树木生长过高或者枝叶繁茂,有可能与输电线路发生触线,从而导致短路或者停电的情况。

解决方法:定期对输电线路周围的树木进行修剪和清理,确保树木与输电线路的安全距离。

在设计输电线路时,还应当考虑周围环境,避免输电线路与树木发生冲突。

五、雷击损坏架空输电线路在雷雨天气中容易受到雷击的影响,导致设备损坏或者线路短路。

解决方法:在设计输电线路时,应当考虑雷击的防护措施,如设置避雷针、接地装置等。

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是电力系统中常见的一种电力输送方式,然而在运行过程中常常会出现各种故障,严重影响电力输送的正常运行。

为了确保电力系统的稳定运行,及时解决常见的架空输电线路运行故障是非常重要的。

本文将从常见的架空输电线路运行故障入手,总结解决方案,以期为相关人员提供一些帮助和参考。

一、绝缘子故障架空输电线路的绝缘子故障是一种常见故障,主要表现为绝缘子老化、污秽和破损等原因导致的绝缘子击穿、串接和接地故障。

绝缘子故障一旦发生将导致线路跳闸,造成供电中断,严重影响用户用电。

对于绝缘子故障,首先要做的是对线路进行定期的巡视检查,及时发现绝缘子的老化和污秽情况。

一旦发现绝缘子存在问题,应立即进行清洗或更换。

在绝缘子实际发生故障时,需要及时进行绝缘子的更换和修复,保障线路的安全可靠运行。

二、缺相故障架空输电线路的缺相故障是指其中一相的导线断裂或绝缘子故障,导致该相线路中断,影响电力正常输送。

缺相故障一旦发生,将造成该相线路跳闸,影响整个电力系统的正常运行。

对于导线挂断故障,需要在线路设立加固装置和风偏装置,确保导线受到外部风力的影响能够得到及时的补偿和稳定。

定期巡视线路,确保导线的安全运行,及时发现并进行处理挂断的导线。

对于断线故障,首先要做的是定期检查线路的导线和绝缘子情况,确保其完好无损,发现问题及时进行修复。

可以设置断线检测装置,一旦发生断线情况能够及时报警,方便及时处理和修复。

五、杂散线损故障架空输电线路的杂散线损故障是指因线路质量不佳或者设备老化等原因造成的电能损失,严重影响电力输送的效率和可靠性。

对于杂散线损故障,需要定期对线路和设备进行检测和维护,确保线路的正常运行,减少杂散线损的发生。

可以通过技术手段对线路进行改造和优化,减少杂散线损的发生,提高电力输送的效率。

常见的架空输电线路运行故障是电力系统中不可避免的问题,需要相关人员高度重视,采取有效措施及时解决。

通过定期检查巡视、设备维护及线路改造,可以有效避免和减少架空输电线路运行故障的发生,确保电力系统的稳定运行。

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决

关于常见架空输电线路运行故障的解决架空输电线路是电力系统中的重要组成部分,它负责将发电厂产生的电能输送到各个用电点,确保电力系统的正常运行。

架空输电线路在运行中可能会遇到各种故障,例如断线、短路、闪络、杆塔倒塌等,这些故障可能会对电力系统造成严重影响,因此需要及时解决。

下面我们将就常见的架空输电线路运行故障进行详细介绍,并提出相应的解决方法。

一、断线断线是指输电线路在运行过程中出现导线或导地线断裂的情况。

断线可能会导致供电中断,影响用户正常用电,甚至引发事故。

解决断线故障的方法有:1. 及时巡线检查,发现断线情况后立即停电封闭并维修。

2. 考虑采用双回线路布置,当一回线路出现断线故障时,仍有另一回线路可以继续供电,确保了整个电网的可靠供电。

二、短路短路是指输电线路上两相或三相间发生接地故障,产生大电流瞬时流过故障点,会对设备和线路造成严重损害,且极易引发火灾和爆炸。

解决短路故障的方法有:1. 安装短路保护装置,当短路发生时能够迅速切除故障段,避免故障扩大。

2. 采用高阻抗接地线路,减小短路电流,降低短路故障的危害程度。

三、闪络闪络是指在输电线路上,由于大气环境或其他因素引起的两相或三相之间的电击击穿现象,导致线路间短路,严重影响电网的安全运行。

解决闪络故障的方法有:1. 对输电线路进行绝缘检查,及时更换老化、损坏的绝缘子。

2. 在闪络易发区域加装避雷装置,降低雷击对线路的影响,减少闪络故障的发生。

四、杆塔倒塌杆塔倒塌是指输电线路的杆塔在恶劣天气或外力作用下倒塌,使得线路受到破坏,造成供电中断。

解决杆塔倒塌故障的方法有:1. 加强对输电线路杆塔的检查和维护,及时发现杆塔存在的隐患并进行加固处理。

2. 对重要的输电线路杆塔进行监控,一旦发现杆塔倾斜或异响情况,立即停电检修。

常见架空输电线路运行故障的解决措施分析

常见架空输电线路运行故障的解决措施分析

常见架空输电线路运行故障的解决措施分析摘要:随着居民用电量的不断增加,日常电力系统的正常运行以及电力系统的安全性得到了人们的重视。

架空输电线路为电网中最主要的组成部分,因为它相对普通电路来说线路延伸的较长,而又会因架空处地势情况复杂等原因,使得架空输电线路在日常运行中无法避免偶尔会发生故障的情况[1]。

本文主要对架空输电线路的常见故障做出分析,并且做出相对应的解决措施。

关键词:架空输电线路;运行故障;解决措施前言随着现代经济的快速发展以及科技行业的飞速进步,使得电力系统变得越来越科技化、自动化,规模化。

各种大功率的家用电器也变得更加普遍,这就使得人们对电力系统的需求有所增加,同时也要求电力系统的安全性更高更加可靠。

由于输电线路常期处于露天的室外,长年累月的处于刮风、下雨、下雪、或是雷雨等不避免的环境中,而且架空输电线路由于它的结构较为特殊,以及所处环境较为复杂,在这种外界因素的影响下使得架空输电线路很容易就出现故障,而且很多时候无法第一时间查到故障原因。

如果出现了故障的情况,会严重影响人们的日常生活,故障会导致电力输送中断,造成大面积停电的后果[2]。

所以,了解架空输电线路的常见故障以及解决措施是非常重要的,可以从根源上避免故障的发生,保证人们日常用电的需求。

图一架空输电线路塔图一、常见的架空输电线路故障分析1、雷击的电力故障分析在架空输电线路运行的过程中,因雷击而出现故障是最为常见的情况之一,这种情况主要是由于两方面原因引起,一方面是因为架空输电线路的分布范围较广,并且大部分的线路都设置在郊区野外,就像是山区的架空输电线路多设于地势较高的地方,这一原因就导致在雷雨天气时线路非常容易受到雷击,如果在电力运行的过程中遭到雷击,就很容易会出现导地线断裂、断股等情况,这不仅影响着居民用电还加大了维修难度。

另一方面是因为避雷线布置的不合理,保护的角度过于大,不能做到对线路的保护导致出现雷击的情况,由于会受地形、地势以及气象等方面的影响,就算合理的布置避雷线也会出现避雷线失效或是导线遭受雷击的情况。

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架空线路常见故障及防范措施
摘要:对郑州地区10 kV架空线路的常见故障类型进行分析,并对10 kV架空线路的反事故措施进行探讨,以提高10 kV架空线路的安全运行水平,提高供电可靠性。

关键词:10 kV架空线路;故障;短路
10 kV架空线路直接联系着广大用户,分支线多而复杂,特别是农网线路多、供电半径长、全部为放射式供电线路。

经过近年来的城网、农网改造,线路抗事故能力得到显著提高,但10 kV架空线路故障仍时有发生。

现就10 kV架空线路的常见故障进行分析,并对10 kV 架空线路的故障防范措施进行探讨,以求提高10 kV架空线路的安全运行水平,提高供电可靠性。

1 10 kV架空线路常见故障类型
1.1 单相接地故障
单相接地是配电系统最常见的故障,多发生在潮湿、多雨天气。

单相接地不仅影响了用户的正常供电,而且可能产生过电压,烧坏设备,甚至引起相间短路而扩大事故。

当发生一相(如A相)不完全接地时,即通过高电阻或电弧接地,这时故障相的电压降低,非故障相的电压升高,大于相电压,但达不到线电压;如果发生A相完全接地,则故障相的电压降到零,非故障相的电压升高到线电压。

寻找和处理单相接地故障时,应作好安全措施,保证人身安全。

当设备发生接地时,室内人体不得接近距故障点4 m以内,室外不得接近距故障点8 m以内,进入上述范围的工作人员必须穿绝缘靴,戴绝缘手套,使用专用工具。

1.2 短路故障
线路中不同电位的两点被导体短接起来,或者其间的绝缘被击穿,造成线路不能正常工作的故障,称为短路故障。

按照不同的情况,短路故障又分为金属性短路、非金属性短路;单相短路、多相短路。

1.2.1 金属性短路和非金属性短路
不同电位的两个金属导体,直接相接或被金属导线短路,称为金属性短路。

金属性短路时,短路点电阻为零,因而短路电流很大;若不同电位的两点不是直接相接,而是经过一定的电阻相接,则称为非金属性短路。

非金属性短路时,短路点电阻不为零,因而短路电流不及金属性短路大,但持续时间可能很长,在某些情况下,其危害性更大。

1.2.2 相间短路
两相相线相互短接,称为两相短路故障;三根相线相互短接,称为三相短路故障。

1.3 断路故障
断路是最常见的故障,最基本的表现形式是回路不通。

在某些情况下,断路还会引起过电压,断路点产生的电弧还可能导致电气火灾和爆炸事故。

1.3.1 断路点电弧故障
断线,尤其是那些似断非断路点,在断开瞬间往往会产生电弧,或者在断路点产生高温,电力线路中的电弧和高温可能会酿成火灾。

1.3.2 三相电路中的断路故障
三相电路中,如果发生一相断路故障,一则可能使电动机因缺相运行而被烧坏;二则使三相电路不对称,各相电压发生变化,使其中的相电压升高,造成事故。

2 10 kV架空线路常见故障原因
2.1 单相接地故障原因
单相接地故障多发生在潮湿、多雨天气,是由于树障、配电线路上绝缘子单相击穿、导线接头处过负荷烧断或氧化腐蚀脱落、单相断线等诸多因素引起的。

2.2 短路故障原因
2.2.1 外力破坏
在2005年郑州配网故障中外力破坏占到30%,主要是由车辆撞断电杆、超高车挂断导线、阴雨天气时树线矛盾突出,搭在线路上的异物(如大风时刮到线路上的带铝箔的塑料纸、高层建筑工地的废铁丝、录音带、彩条、风筝等)、铁塔的塔材金具被盗引起倒杆(塔)等等。

2.2.2 雷击
随着两网架空绝缘线的增多,雷击事故越来越多,由于城市配电线路周围多为高楼大厦,而高层建筑上大多装有避雷设施,所以城市配电线路基本不受雷击的影响。

但是农网线路遍布田间、丘陵、山坡,成为了整个周围的最高点,一旦发生雷击,就成为了雷击电流的通道。

架空绝缘线遭受雷害事故明显比架空裸线多,雷害损害情况比较严重。

绝缘架空线雷害事故比较严重的主要原因:一是绝缘线的结构所致,绝缘导线采用半导体屏蔽和交联聚乙烯作为绝缘层,其中使用的半导体材料具有单向导电性能,在雷云对地放电的大气过电压中,很容易在绝缘导线的导体中,产生感应过电压,且很难沿绝缘导线表皮释放;二是绝缘导线遭受雷击后的电磁机理特殊,造成雷击断线较多。

架空裸线雷击时,引起闪络事故,是在工频续流的电磁力作用下,电弧会沿着导线(导体)移动,电弧移动中释放能量,且在工频续流烧断导线或损坏绝缘子之前,断路器动作跳闸切断电弧,而架空绝缘线的绝缘层阻碍电弧在其表面移动,电荷集中在击穿点放电,在断路器动作之前烧断导线。

因为雷击电压非常高,且
电流瞬间非常大,配电线路的相间距离和绝缘性能根本不能承受,所以引起线路相间弧光短路或对地绝缘击穿,导致接地相间短路。

2.2.3 鸟害
鸟落到线路上、筑巢造成的相间短路,多发生在线路的T接杆、转角杆、隔离开关安装处,因为这些部位联络线密集,相间距离虽然能满足安全距离30 cm的要求,但是安全距离裕量不够,鸟类在下落或起飞时翅膀展开,很容易发生相间短路,而且联络线密集也是鸟类筑巢的良好场所,筑巢的树枝、铁丝等,往往会引起相间短路。

2.2.4 线路、设备本身原因
导线弧垂过大,遇刮大风导线摆动,易造成短路。

另外线路、设备运行时间较长,绝缘性能下降,也会造成短路故障的发生。

2.3 断路故障原因
2.3.1 外力破坏
车辆撞断电杆、超高车挂断导线、树木等异物砸断导线等造成断路。

2.3.2 雷击
空旷地带的绝缘线易被雷击而造成断线故障,从事故现场看,断线故障点大多发生在绝缘支持点500 mm以内,或者在耐张和支出搭接处。

2.3.3 线路、设备本身原因
导线接头处接触不良或过负荷烧断跌落式熔断器,郑州地区的配电变压器都是采用跌落式熔断器作保护,有时由于负荷电流大或接触不良,而烧毁触头;也有制造质量的问题,操作人员拉合不当用力过猛,而造成跌落式熔断器瓷体折断。

3 10 kV架空线路常见故障防范措施
3.1 单相接地故障防范措施
及时修剪树线矛盾突出地方的树木。

采取防雷措施,以减少因雷击而造成的单相接地故障。

另外,为了减少由于绝缘子表面和瓷裙内积污秽,或者是制造质量不良在阴雨受潮后,而产生闪络放电,造成接地故障发生,在线路建设(改造)中必须选用合格的、质量好的绝缘子,并在安装前进行耐压试验,保证安装质量。

在负荷高峰期时,运用红外线测温仪,测量导线接头处的温度,一旦发现温度异常,立即
进行处理,避免高温熔断导线。

3.2 短路故障防范措施
3.2.1 防止外力破坏措施
为减少车辆碰撞杆塔事故,尽量迁移杆塔,不能迁移的可以在杆塔上悬挂醒目的反光漆牌,以引起车辆驾驶员的注意。

采取设置醒目的禁止警示牌、印发传单等方式加强宣传教育,以防止风筝、彩条等造成短路故障的发生。

加强和市政园林部门的联系,及时修剪影响运行安全的树木。

力求得到当地公安、治保部门的配合,制定有效的措施和具体防范方案,加强打击破坏盗窃10 kV线路塔材及金具等电力设施的力度。

运行部门定期巡视检查10 kV线路的杆塔基础、拉线基础和违章建筑物,对掏空的杆塔基础、拉线基础进行及时维修,对存在缺陷的设备及时处理和检修,对违章建筑物进行清理整顿。

3 .2.2 防止雷击措施
在空旷的10 kV架空线路上,采取安装金属氧化物避雷器等防雷措施。

避雷器安装密度控制在200~360 m左右,具体应根据环境因素和运行经验掌握。

另外,还可以在每基杆上选择一相、二相、三相、顶相、边相、或每相错杆安装避雷器。

由此来满足安全、经济运行的要求。

在线路建设(改造)中必须选用合格的、质量好的绝缘子,并在安装前进行耐压试验,保证安装质量。

检查、整改接地装置。

定期检查测量10kV线路上接地装置的接地电阻,不合格的给予整改,保证接地电阻值不大于10Ω,与1kV以下设备共用的接地装置接地电阻不大于4Ω。

参考文献
[1]陈家斌电气设备故障检测诊断方法及实例,北京:中国水利水电出版社,2003。

[2]张书旗线路故障与供电可靠性措施探讨,西安:西北电力技术,2004,6。

来自: 安全管理网()详细出处:/Essay/Electric/201105/184586_2.shtml。

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